HydroCalcLe compagnon de Victorien — Coriance
Salut Victorien ! On calcule quoi aujourd'hui ?
📏 Vitesses conseillées par DN
🛠️ Vitesses conseillées par usage
🔩 Diamètres intérieurs (tube acier)
DNØ ext. (mm)Ø int. (mm)
Tube acier EN 10255 / EN 10220, valeurs indicatives. Pour cuivre, PER ou multicouche, choisir « Ø intérieur libre ».

🔥 Puissance ↔ Débit

Monoéthylène glycol, valeurs moyennes. Le glycol « porte » moins de chaleur : il faut plus de débit.
🌡️ Régimes d'eau courants
RégimeUsage type
90 / 70Radiateurs anciens, réseau chaleur secondaire
80 / 60Radiateurs classiques
70 / 50Chaudière condensation + radiateurs
60 / 40Basse température
45 / 35PAC + radiateurs BT
35 / 28Plancher chauffant

📉 Pertes de charge (eau)

Perte de charge linéaire
mmCE/m
Colebrook (tube acier, eau à 60 °C). Repère : viser ≈ 10 à 15 mmCE/m (100–150 Pa/m) en tertiaire.

🎈 Vase d'expansion

Astuce : ≈ 10 à 15 L/kW en radiateurs, ≈ 6 L/kW en plancher chauffant, si tu ne connais pas le volume exact.
Volume de vase à installer (mini)
litres

🚿 Ballon ECS — temps de chauffe

Temps de chauffe

🌡️ Radiateur — puissance réelle

Puissance émise réelle
W
Loi d'émission P = Pn × (ΔTmoyen / 50)^1,3 — la norme des catalogues (EN 442).

📏 Dilatation des tuyauteries

ΔT = T service − T de pose. Ex. : posé à 15 °C, ES à 160 °C → ΔT = 145 K.
Allongement
mm

⛽ Gaz — débit ↔ puissance

Condensation : jusqu'à ≈ 108 % sur PCI. Le réglage au compteur se fait toujours en PCI.

🔄 Conversions express

bar
mCE
kPa
kW
kcal/h
MJ/h
m³/h
l/h
l/s
1 bar = 10,2 mCE = 100 kPa · 1 kW = 860 kcal/h = 3,6 MJ/h · 1 m³/h = 1 000 l/h = 0,278 l/s